Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
L’exploration de la matière se fait, notamment à l’échelle atomique, grâce à l’interaction entre les atomes et un rayonnement incident, qui peut être des photons X, des électrons lents, ou rapides, des neutrons, des rayonnements infrarouges, ultraviolets, hautes fréquences... Les techniques d’exploration présentées ici font essentiellement appel à la diffraction des électrons. Pour comprendre ces techniques, il faut avoir une première approche des interactions particules-atomes et quelques notions de cristallographie.
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The exploration of matter is carried out, notably at the atomic level, via the interaction between atoms and an incident radiation that can be X-photons , slow or fast electrons, neutrons, infrared, ultraviolet, high-frequency radiations, etc. The exploration techniques presented in this article are essentially based on electron diffraction. A presentation of the particle-atoms interactions and certain notions on crystallography are required in order to understand these techniques.
Auteur(s)
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Bernard JOUFFREY : Laboratoire MSS-Mat, UMR-CNRS 8579 - École Centrale Paris
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Richard PORTIER : École nationale supérieure de chimie de Paris - Université Paris VI
INTRODUCTION
L’exploration de la matière se fait, notamment à l’échelle atomique, grâce à l’interaction entre les atomes (leur noyau ou leur accompagnement électronique) et un rayonnement incident (photons X, électrons lents, électrons rapides, neutrons, rayonnements infrarouges, ultraviolets, hautes fréquences...). Dans ce dossier, il sera essentiellement question de diffraction des électrons. Nous en verrons les principales particularités et ferons quelques références aux rayons X et aux neutrons.
Nous allons, dans cette première partie, présenter une approche des interactions particules-atomes et aborder quelques notions de cristallographie.
Dans une seconde partie Diffraction dans les métaux et alliages : conditions de diffraction, nous présenterons les lois de la diffraction appliquées à l’étude des structures atomiques et, en particulier, à celles des métaux et alliages métalliques.
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5. Conclusion
Dans ce dossier se trouvent quelques bases des interactions particules-atomes, plus précisément électrons-atomes. Nous avons donné la méthode générale de calcul d’une onde après diffusion (relations de phase). Le facteur de diffusion (longueur de diffusion) permet de calculer la section efficace de collision reliée directement aux intensités enregistrées expérimentalement.
Les assemblages d’atomes (cristaux) ont été succinctement introduits. Un traitement complet demanderait d’utiliser la théorie des groupes.
L’interaction particules-cristal permet, à partir des intensités obtenues expérimentalement, de remonter aux arrangements atomiques. Ce que nous avons introduit dans ce dossier nous servira pour cette prochaine étape Diffraction dans les métaux et alliages : conditions de diffraction.
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BIBLIOGRAPHIE
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(2) - BORN (M.), WOLF (E.) - Principles of optics. - Pergamon Press (1975).
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(6) - THOMSON (G.P.), REID (A.) - * - Nature, 119, p. 890 (1927).
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(7) - JOUFFREY (B.) - Cours de physique des solides, partie « Électrons ». - ...
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